მაღალი ხელმისაწვდომობის უსაფრთხოება. საიმედოობის ძირითადი ინდიკატორების დაშლა, სისტემის ასპექტების ინტენსივობა უცხოურ გარეგნობაში

სხვადასხვა სახეობის კანონების შესწავლისას განმარტეს, რომ ელემენტების ტიპების ინტენსივობა შეიძლება იყოს მუდმივი ან შეიცვალოს მუშაობის საათის მიხედვით. სადრენაჟო სისტემებისთვის, რომელიც მოიცავს ყველა სატრანსპორტო სისტემას, ტარდება პრევენციული მოვლა, რომელიც მოიცავს ცხვირიდან გამონადენის შემოდინებას, რაც გამოწვეულია გამონაყარით.

ეს მნიშვნელოვნად ამსუბუქებს ნდობის სტრესს. თუმცა, რთული სისტემები იქმნება მრავალი ელემენტისგან, რომლებიც დაკავშირებულია სხვადასხვა გზით. სანამ სისტემა ფუნქციონირებს, ზოგიერთი ელემენტი მუშაობს უწყვეტად, ზოგი მხოლოდ პერიოდულად, ზოგი კი გრძელდება ხანმოკლე ჩართვის ან კავშირის ოპერაციის შემდეგ. ასევე, დროის მოცემული პერიოდის განმავლობაში, მუშაობის საათის ელემენტების მხოლოდ ნაწილი სრულდება სისტემის მუშაობის საათით, ხოლო სხვები მუშაობენ უფრო მოკლე საათის განმავლობაში.

ამ შემთხვევაში, მოცემული სისტემის განვითარებისთვის, მხოლოდ ერთი საათი სჭირდება იმის გარკვევას, თუ რომელი ელემენტია გამოყვანილი; ეს მიდგომა შესაძლებელია, რადგან ვარაუდობენ, რომ პერიოდების განმავლობაში, თუ ელემენტები არ შედის სისტემის მუშაობაში, მისი აქტივობის ინტენსივობა ნულის ტოლია.

საიმედოობის თვალსაზრისით, ყველაზე მეტად გაფართოვდა ელემენტების თანმიმდევრული კავშირის სქემა. ამ სიტუაციაში, ვიკორისტის განვითარებისას, შემოღებულია ნდობის მოპოვების წესი:

დე R(t i)- საიმედოობა მე-ეელემენტი, რომელიც ჩართულია ტ იწელი რობოტის სისტემის ოფიციალური საათიდან თ წელი.


იყიდება rozrakhunks, შეგიძლიათ vykoristany ასე წოდებები

დასაქმების მაჩვენებელი, თანაბარი

ეს არის კავშირი ელემენტის დროსა და სისტემის დროს შორის. ამ კოეფიციენტის პრაქტიკული შეგრძნებაა ის, რომ ხედების მოცემული ინტენსივობის ელემენტიდან სისტემაში ნახვების ინტენსივობა სამუშაო საათებთან შედარებით უფრო თანამედროვეა.

იგივე მიდგომა შეიძლება გამოყენებულ იქნას სისტემის სხვა კვანძებზე.

კიდევ ერთი ფაქტორი, რომელიც გასათვალისწინებელია სისტემის საიმედოობის გაანალიზებისას არის ოპერატიული მოთხოვნის დონე, რომელ ელემენტზე ასრულებს სისტემა, რაც მნიშვნელოვნად განსაზღვრავს Vidmov-ის სავარაუდო ინტენსივობის მნიშვნელობას.

ელემენტების გარეგნობის ინტენსივობა სწრაფად იცვლება მათში შემავალი საოპერაციო წნევის მცირე ცვლილებების გამო.

ზოგჯერ, დაშლის მთავარი სირთულე წარმოიქმნება თანამდებობის პირებს შორის, პირველ რიგში, ელემენტის მნიშვნელობისა და მნიშვნელობის კონცეფციის გაგებაში.

ელემენტის მნიშვნელობა ემყარება მის მხარდაჭერას მექანიკური ძალების, ვიბრაციების, წნევის, აჩქარების და ა.შ. სარგებლობის კატეგორიაში ასევე შედის თერმული საყრდენები, ელექტრული კომუნალური, ტენიანობის წინააღმდეგობა, კოროზიის წინააღმდეგობა და სხვა თვისებები. მაშასადამე, მნიშვნელობა არ შეიძლება გამოისახოს რომელიმე რიცხვით და არ არსებობს ერთი მნიშვნელობა, რომელიც მოიცავს ყველა ამ ფაქტორს. აჩვენე უპირატესობა სხვადასხვა გზით. ამიტომ, მნიშვნელობის მნიშვნელობისა და მნიშვნელობის შესაფასებლად გამოიყენება სტატისტიკური მეთოდები, რომლებიც ხელს უწყობენ ვიზუალური ელემენტის ეფექტის თავიდან აცილებას დაბალი მნიშვნელობისა და მაღალი მნიშვნელობის პირობებში.

ელემენტები ისეა შექმნილი, რომ სუნი ნომინალურ ატმოსფეროში ჩანდეს. ელემენტების ნომინალური მიზნებისთვის გამოყენებისას, სიფრთხილით მოვეკიდოთ მათი გატაცების ეფექტების ინტენსივობის კანონზომიერებას. ამ ინტენსივობას ეწოდება ელემენტების რეპ ტალღის ნომინალური ინტენსივობა და ეს არის გამომავალი მნიშვნელობა რეალური ელემენტის რეპ ტალღის ეფექტური ინტენსივობისთვის (დამოკიდებულია სამუშაო დროზე, მუშა ნანატაჟენია).

რეალური ელემენტისთვის ან სისტემისთვის, ამჟამად ნარევში სამი ძირითადი შეყვანაა: მექანიკური, თერმული და ოპერაციული ასპექტები.

მექანიკური ინფუზიების შეყვანა დაზღვეულია კოეფიციენტით, რომლის ღირებულება განისაზღვრება აღჭურვილობის დაყენების ადგილით და შეიძლება მივიღოთ ტოლი:

ლაბორატორიებისთვის და შენახვის ორგანიზებისთვის - 1

, სტაციონარული გრუნტის დანადგარები - 10

, zaliznichny rukhoy საწყობი – 30

რაპტის ქიმიკატების ნომინალური ინტენსივობა გამოითვლება

მაგიდა 3 მოვალეობა გაიზრდება რამდენჯერმე, დამოკიდებულია მოწყობილობის დაყენების ადგილზე ექსპლუატაციაში.

კრივი მალ. 7 ასახავს ელექტრული და ელექტრონული ელემენტების ვიბრაციის ინტენსივობის ცვლილების ღრმა ბუნებას, რაც დამოკიდებულია გათბობის ტემპერატურაზე და სამუშაო ძაბვის ოდენობაზე.

აჩქარებული ტალღების ინტენსივობა სამუშაო ინტენსივობის მატებასთან ერთად, როგორც მოსახვევებიდან ჩანს, იზრდება ლოგარითმული კანონის მიხედვით. ეს მრუდები ასევე აჩვენებს, თუ როგორ შეიძლება შეიცვალოს რეპ ელემენტების ინტენსივობა ნომინალურ მნიშვნელობაზე ნაკლები მნიშვნელობით. რეპტის ეფექტების ინტენსივობის შემცირების სიჩქარე მიიღწევა მხოლოდ მაშინ, როდესაც ელემენტები მუშაობენ ნომინალურ მნიშვნელობებზე დაბალი წნევით.


ბრინჯი. 16

ბრინჯი. 7 შესაძლებელია ნებისმიერი ელექტრული და ელექტრონული ელემენტის სანდოობის შემოწმება პირველადი (საწყისი) გამოკვლევების ჩატარებისას. ნომინალური რეჟიმი მითითებულია ტემპერატურით 80°W და 100% სამუშაო ტემპერატურით.

თუ ელემენტის სტრუქტურული პარამეტრები განსხვავდება ნომინალური მნიშვნელობებისგან, მაშინ მრუდები ნახ. 7 შესაძლებელია არჩეული პარამეტრებისთვის გაზრდის დაყენება და იმავეზე ურთიერთობის ამოღება და განხილული ელემენტების ინტენსივობის გაზრდა.

მაღალი საიმედოობა შეიძლება ჩაშენდეს ელემენტებისა და სისტემების დიზაინში. ამ მიზნით აუცილებელია ელემენტების ტემპერატურის ცვლილების თავიდან აცილება ექსპლუატაციის დროს და ელემენტების გაყინვა გაზრდილი ნომინალური პარამეტრებით, რაც უდრის სამუშაო პირობების შემცირებას.

ვირუსის მომზადების გაზრდილი ეფექტურობა ყოველთვის ანაზღაურებს მოკლე საოპერაციო ხარჯებს.


ელექტრული წრეების ელემენტების ზემოქმედების ინტენსივობა არის
კეთილგანწყობის გამო სიცარიელე შეიძლება დაინიშნოს შემდეგნაირად
და ემპირიული ფორმულების მიღმა. ზოკრემა, შემორჩენილი
სამუშაო ძაბვისა და ტემპერატურის ტიპი

ცხრილის მნიშვნელობები ნომინალური ძაბვის დროს და ტემპერატურა ტ ი.

- აქტივობის ინტენსივობა საოპერაციო ძაბვაზე U 2და ტემპერატურა t2.

გადმოცემულია, რომ მექანიკური მოქმედებები იკარგება დიდი მასშტაბით. დამოკიდებულია ღირებულების ელემენტების ტიპზე P,იცვლება 4-დან 10-მდე და მნიშვნელობა მანამდეარაუმეტეს 1.02 1.15.

როდესაც განისაზღვრება ელემენტების ხედების რეალური ინტენსივობა, საჭიროა კარგი წარმოდგენა გქონდეთ წნევის მიმდინარე დონის სიდიდეზე, რომლებშიც მოქმედებენ ელემენტები, გაიგოთ ელექტრული და თერმული პარამეტრების მნიშვნელობები რეგულირებით. გარდამავალი რეჟიმების iv. ელემენტების ირგვლივ ინტეგრირებული ელემენტების სწორად იდენტიფიცირება იწვევს სიზუსტისა და საიმედოობის მნიშვნელოვან ზრდას.

სინუსური პრობლემების მართვაში ნდობის გამომუშავებისას, თქვენ ასევე უნდა იზრუნოთ გონებრივ გამოყენებაზე. გამძლეობის ღირებულებები მ,გადაიტანეთ მაგიდაზე 3, როგორც ასეთი, მივდივართ ლაბორატორიული გონების მოზიდვის ნომინალურ რეჟიმამდე. ყველა ელემენტს, რომელიც არსებობს სხვა გონებაში, აქვს გამძლეობა, რაც მცირდება ოდენობით მანამდემაგნიტუდა მანამდეშეიძლება მიღებულ იქნეს ტოლები:

ლაბორატორიისთვის – 1.0

, მიწის დანადგარები - 0,3

, zaliznichny rukhoy საწყობი - 0,17

კოეფიციენტების მცირე რაოდენობა მანამდეშესაძლო აღჭურვილობა სხვადასხვა მიზნებისთვის.

გაძლიერებული გამძლეობისთვის აუცილებელია ცხრილში ნაჩვენები საშუალო (ნომინალური) გამძლეობის კოეფიციენტზე გამრავლება მანამდე.

მასალების ხელმისაწვდომობიდან გამომდინარე, მხედველობაში უნდა იქნას მიღებული ზემოქმედების საჭირო ინტენსივობა და შეიძლება მიღებულ იქნეს ეფექტის ინტენსივობის გაზრდის უფრო ეფექტური მეთოდი.

კოეფიციენტების განვითარების მეთოდის არსი ემყარება იმ ფაქტს, რომ აღჭურვილობის საიმედოობის კრიტერიუმების შემუშავებისას, კოეფიციენტები განისაზღვრება, რათა დააკავშიროს სხვადასხვა ტიპის ელემენტების ტიპების ინტენსივობა ინტენსივობასთან და ელემენტის ტიპთან, საიმედოობის მახასიათებლებთან. თითოეული ელემენტი საიმედოდ არის ცნობილი.

გადმოცემულია, რომ სანდოობის სამართლიანი ექსპონენციალური კანონი და ყველა ტიპის ელემენტების ელემენტების ინტენსივობა შესაბამისად იცვლება ახალ სამყაროში ექსპლუატაციის გონების მიხედვით. დარჩენილი შემწეობა ნიშნავს, რომ სამართლიანი მოპყრობა ეძლევა სხვადასხვა ექსპლუატაციის გონებას

ელემენტის გარეგნობის ინტენსივობა, თითოეული გარეგნობის სპეციფიკური მახასიათებლები;

საიმედოობის ფაქტორი მე-ეელემენტი. ვიბრაციების ^0 ინტენსივობის ელემენტს სისტემის განვითარების ძირითად ელემენტს უწოდებენ. კოეფიციენტების გამოთვლისას კ ისისტემის განვითარების მთავარი ელემენტია არარეგულირებადი მუშაობა. სისტემის საიმედოობის განსავითარებლად არ არის აუცილებელი ყველა ტიპის ელემენტების ინტენსივობის ცოდნა. საკმარისია ვიცოდეთ სანდოობის კოეფიციენტი კ ი, წრეში ელემენტების რაოდენობა და სტრუქტურის ძირითადი ელემენტის ტიპების ინტენსივობა კ ითუ მნიშვნელობა იცვლება, მაშინ სანდოობა მოწმდება მანამდეწთ, ასე რომ მანამდემაქს. მნიშვნელობა კი,მნიშვნელობები მონაცემთა ანალიზის საფუძველზე ტალღების ინტენსივობისთვის, სხვადასხვა დანიშნულების აღჭურვილობისთვის ნაჩვენებია ცხრილში. 5.

ცხრილი 5

სტრუქტურის მთავარი ელემენტის ხედების ინტენსივობა (თითოეული საყრდენისთვის) მიჩნეულია საშუალო მნიშვნელობის მქონე დაპროექტებულ სისტემაში დამონტაჟებული საყრდენების ხედების ინტენსივობის მნიშვნელობებისთვის.

І ნ რ- აქტივობების ინტენსივობა და მხარდაჭერის რაოდენობა მე-ეტიპი და დასახელება;

- მხარდაჭერის ტიპებისა და რეიტინგების რაოდენობა.

მუშაობის საათის განმავლობაში სისტემის საიმედოობის დასადგენად მნიშვნელოვანია განახორციელოს მანამდეწთ , ასე რომ მანამდესაქანელა

სისტემაში შემავალი მიმდებარე ელემენტების საიმედოობის შესახებ თქვენი ცოდნის საფუძველზე, შეგიძლიათ სისტემის საიმედოობის სრული შეფასება და განსაზღვროთ ბლოკები და კვანძები, რომლებიც საჭიროებენ შემდგომ ტესტირებას. ამიტომ სისტემა იყოფა ერთეულებად კონსტრუქციული და სემანტიკური ნიშნების მიხედვით (ფორმირდება სტრუქტურული დიაგრამა). კანის კვანძისთვის მითითებულია სანდოობა (ნაკლებად სანდო კვანძები საჭიროებენ შემდგომ გამოკვლევას და საფუძვლიან გამოკვლევას).

კვანძების და, განსაკუთრებით, სისტემების სხვადასხვა ვერსიების ერთნაირი სანდოობის გათვალისწინებით, გახსოვდეთ, რომ საიმედოობის აბსოლუტური მნიშვნელობა არ ასახავს სისტემის ქცევას ექსპლუატაციაში ან ეფექტურობაში. სისტემის საიმედოობის იგივე მნიშვნელობა შეიძლება მიღწეული იყოს ერთ შემთხვევაში ძირითადი ელემენტების შესანარჩუნებლად, რომელთა შეკეთება და ჩანაცვლება მოითხოვს მნიშვნელოვან დროს და დიდ მატერიალურ ხარჯებს (ელექტროლოკომოტივებისთვის და მატარებლის რობოტებისთვის), სხვა შემთხვევაში სხვა ელემენტები, რომელთა ცვლილებებიც. ახორციელებს მომსახურე პერსონალის მიერ აპარატის ან რობოტის გამოყენების გარეშე. ამიტომ, დაპროექტებული სისტემების რეგულარული ანალიზისთვის, რეკომენდებულია ელემენტების სანდოობის შედარება, რომლებიც მსგავსია მათი მნიშვნელობით და მემკვიდრეობასთან, რომელიც გამომდინარეობს მათი ტიპებიდან.

სანდოობის სპეციფიკური განვითარებით შესაძლებელია მსგავსი სისტემების მუშაობის მონაცემების სწრაფად მიღება. რომელიც ექსპლუატაციის გონების სულს მღერის. ამ ტიპის განვითარება შეიძლება მოხდეს ორი გზით: იგივე ტიპის აღჭურვილობის საიმედოობის საშუალო დონე ან ოპერაციის რეალურ გონებაში გადაყვანის კოეფიციენტი.

საიმედოობის საშუალო დონის განვითარების ცენტრში მდგომარეობს როგორც დაპროექტებული აღჭურვილობის, ასევე ოპერაციული სისტემის ვარაუდი. ეს შეიძლება დაშვებული იყოს ახალი ელემენტებისთვის, მსგავსი სისტემებისთვის და სისტემასთან დაკავშირებული ელემენტებისთვის.

მეთოდის არსი ის არის

I - ელემენტების რაოდენობა და გამოყენება მოწინავე აღჭურვილობაზე - დიზაინი;

მე - იგივე დიზაინის აღჭურვილობა. ამ კავშირიდან ადვილია განვსაზღვროთ განაცხადი მოწყობილობაზე დაპროექტებული აღჭურვილობისთვის:

მეთოდის უპირატესობა მისი სიმარტივეა. შეუსაბამობები, როგორც წესი, არის ოპერაციული აღჭურვილობის ნიშანი, რომელიც საჭიროა დაპროექტებულ მოწყობილობასთან შესასწორებლად.

სხვა მეთოდის გამოყენებით განახლების საფუძველია განახლების განსაზღვრული კოეფიციენტი, რომელიც უზრუნველყოფს მსგავსი აღჭურვილობის უსაფრთხო მუშაობას. ამ მიზნით შეირჩევა მსგავსი სისტემა, რომელიც გამოიყენება მოცემულ გონებაში. სხვებმა შეიძლება ვერ მიაღწიონ ამას. დასრულებული სისტემისთვის, რომელიც მუშაობს, საიმედოობის ინდიკატორები გამოითვლება ცხრილის მონაცემებიდან. 3, ასევე მითითებულია ოპერაციული მონაცემების იგივე ინდიკატორები.

ჭარბი ზრდის კოეფიციენტი გამოითვლება როგორც თანაფარდობა

- vidmova-ზე გაგზავნა ოპერაციული მონაცემებისთვის;

ტ oz- დილით ვიდმოვასკენ.

დაპროექტებული აღჭურვილობისთვის, საიმედოობის ინდიკატორები ხორციელდება იგივე ცხრილის მონაცემების გამოყენებით, როგორც ოპერაციული სისტემისთვის. რის შემდეგაც შედეგები მრავლდება სანამ ე.

კოეფიციენტი სანამ ე Fatery Real, Knight Explit, - პროფიკნიკი იოგოს იაკოსტის შესაკეთებლად, MIZH-ის ნაწილების მოადგილეების შეკეთება, მომსახურე პერსონალი, ტოშჩოს დეპოს ეტაპები., ჩოგო ვერ ახერხებს ბაკაში როსრაშუნკისთვის მისვლას. მნიშვნელობა სანამ ეშეიძლება იყოს ერთზე მეტი.

ზემოაღნიშნული მეთოდების მიუხედავად, დიზაინი შეიძლება მომზადდეს მოცემული საიმედოობისთვის, ან გახანგრძლივების მეთოდით - სისტემის საიმედოობიდან და საწყობის ელემენტების ინდიკატორების შერჩევაზე ფოკუსირებით.

აქტივობების ინტენსივობა ეწოდება აღჭურვილობის გამონათქვამების რაოდენობის თანაფარდობა, რომელიც დაფიქსირდა ერთ საათში იმ გამონათქვამების საშუალო რაოდენობასთან, რომელიც შეიძლება დამუშავდეს მოცემულ საათებში, გონებისთვის, რომ გამონათქვამები არ არის განახლებული და არა გაცვლის გამოკითხვისთვის.

ეს მახასიათებელი მითითებულია. ექვემდებარება დანიშვნას

სადაც n(t) არის პასუხების რაოდენობა, რომლებიც დადასტურდა წინა საათის ინტერვალში; - საათის ინტერვალი, - წარმატებით მომუშავე სიტყვების საშუალო რაოდენობა ინტერვალებში; N i - სწორი სიტყვების რაოდენობა ინტერვალის დასაწყისში, N i +1 - სწორი სიტყვების რაოდენობა ინტერვალის ბოლოს.

ვირაზი (1.20) - მოვლენების სტატისტიკურად განსაზღვრული ინტენსივობა. ამ მახასიათებლის მკაფიო წარმოდგენისთვის საჭიროა დავამყაროთ კავშირი ხედების ინტენსივობას, მდუმარე რობოტის ინტენსივობასა და ნახვების სიხშირეს შორის.

მოდით შევცვალოთ გამოხატულება (1.20) n(t)-ით (1.11) და (1.12) ფორმულებიდან. წასაღებად:

.

Vrahovuychi viraz (1.3) და ის, რაც N av = N 0 - n (t), ჩვენ ვიცით:

.

პირდაპირ ნულამდე და მივდივართ საზღვარზე, ვაუქმებთ:

. (1.21)

ვირუსის (1.21) ინტეგრირება, ჩვენ უარვყოფთ:

ფრაგმენტები, შემდეგ გამონათქვამის (1.21) საფუძველზე ვხსნით:

. (1.24)

ვირუსები (1.22) - (1.24) ადგენენ კავშირს უხილავი რობოტების ინტენსივობას, დანახვის სიხშირესა და დანახვის ინტენსივობას შორის.


Viraz (1.23) შეიძლება იყოს შესაფერისი ეფექტის ინტენსივობისთვის.

ხედების ინტენსივობა, როგორც სანდოობის სუსტი მახასიათებელი, დაბალი პრიორიტეტია. ეს ფუნქცია საშუალებას გაძლევთ ზუსტად დააინსტალიროთ რობოტული აღჭურვილობის დამახასიათებელი ნაწილები. ამან შეიძლება მნიშვნელოვნად გააუმჯობესოს აღჭურვილობის საიმედოობა. მართალია, თუ იცით დაწყების საათი (t 1) და სამუშაოს დასრულების საათი (t 2), მაშინ შეგიძლიათ გონივრულად დააყენოთ აღჭურვილობის ვარჯიშის საათი დასაწყისისთვის.

გამოყენება და რესურსი შეკეთებამდე. ეს საშუალებას გაძლევთ შეცვალოთ ნახვების რაოდენობა საათში გამოყენების შემდეგ. საბოლოო ჯამში, გამოიწვიოს აღჭურვილობის საიმედოობის გაზრდა.

დაკვირვების ინტენსივობა, როგორც საიმედოობის მარტივი მახასიათებელი, იგივეა, რაც დაკვირვების სიხშირე: ის საშუალებას აძლევს ადამიანს უბრალოდ დაახასიათოს აღჭურვილობის სანდოობა პირველი თაობის მიღმა. აქედან გამომდინარე, ეს არის სისტემების საიმედოობის აშკარა მახასიათებელი ერთჯერადი სტაგნაციის, სტერილიზაციისა და უმარტივესი ელემენტების მიმართ.

ამ მახასიათებლის მიღმა, სხვა საიმედოობის მახასიათებლები შეიძლება ადვილად იდენტიფიცირდეს.

სახეობების განსაზღვრული სიმძლავრის ინტენსივობა მათ საშუალებას აძლევს პატივი სცენ რადიოელექტრონული მოწყობილობების უმარტივესი ელემენტების საიმედოობის ძირითად მახასიათებელს.

არსებობს სანდოობის სხვადასხვა საერთაშორისო (მათემატიკური) და სტატისტიკური მაჩვენებლები. სანდოობის მათემატიკური მაჩვენებლები გამომდინარეობს სახეობათა ინტელექტის ქვედანაყოფის თეორიული ფუნქციებიდან. სანდოობის სტატისტიკური მაჩვენებლები განისაზღვრება ობიექტების ტესტირებით, აღჭურვილობის მუშაობის სტატისტიკური მონაცემების საფუძველზე.

სანდოობა არის სხვადასხვა ფაქტორების ფუნქცია, რომელთა უმეტესობა ცვალებადია. ნათელია, რომ ობიექტის სანდოობის შესაფასებლად საჭიროა კრიტერიუმების დიდი რაოდენობა.

სანდოობის კრიტერიუმი არის ნიშანი, რომლითაც ფასდება ობიექტის სანდოობა.

სანდოობის კრიტერიუმები და მახასიათებლები შეიძლება იყოს აბსოლუტური ხასიათის, ფაქტორების ფრაგმენტები, რომლებიც მიედინება ობიექტში, შეიძლება იყოს შემთხვევითი ხასიათისა და გავლენას ახდენს სტატისტიკურ შეფასებებზე.

სანდოობის ზოგიერთი მახასიათებელი შეიძლება შეიცავდეს:
უაზრო რობოტების ძალა;
ჩუმად მუშაობის საშუალო საათი;
სიმპტომების ინტენსივობა;
vidm სიხშირე;
არსებობს სხვადასხვა საიმედოობის კოეფიციენტები.

1. რობოტების ძალა რობოტების გარეშე

ემსახურება საიმედოობის განვითარების ერთ-ერთ მთავარ ინდიკატორს.
რობოტიანი ობიექტის საიმედოობას ეწოდება საიმედოობა იმისა, რომ მას შეუძლია შეინახოს მისი პარამეტრები მითითებულ დიაპაზონში მუშაობის დროს ხანგრძლივი დროის განმავლობაში.

ასევე მნიშვნელოვანია, რომ ობიექტის მოქმედება განხორციელდეს უწყვეტად, ობიექტის მუშაობის ეფექტურობა გამოიხატება t საათში ერთეულებში და მოქმედება იბეჭდება t=0 საათზე.
მნიშვნელოვნად P(t) არის ობიექტის უხილავი მოქმედების შესაძლებლობა მოცემულ საათში. სანდოობას, რომელიც განიხილება, როგორც საათის ზედა საზღვრის ფუნქცია, ასევე უწოდებენ საიმედოობის ფუნქციას.
საერთაშორისო შეფასება: P(t) = 1 – Q(t), სადაც Q(t) არის ეკონომიკის საერთაშორისოობა.

გრაფიკიდან აშკარად ჩანს:
1. P(t) – საათის არაასაფეთქებელი ფუნქცია;
2. 0 ≤ P(t) ≤ 1;
3. P(0)=1; P(∞)=0.

პრაქტიკაში, უფრო მნიშვნელოვანი მახასიათებელია ობიექტის გაუმართავი მუშაობის შესაძლებლობა ან მანქანის შესაძლებლობა:
Q (t) = 1 - P (t).
სახეობების რაოდენობის სტატისტიკური მახასიათებლები: Q * (t) = n (t) / N

2. ნახვის სიხშირე

დაკვირვების სიხშირე არის აღმოჩენილი ობიექტების რაოდენობის დაყენება მათ საწყის რიცხვამდე ტესტის დაწყებამდე გონებისთვის, რომ ნაპოვნი ობიექტები არ არის გარემონტებული და არ არის ჩანაცვლებული ახლით.

a*(t) = n(t)/(NΔt)
de a * (t) - ნახვების სიხშირე;
n(t) – ობიექტების რაოდენობა, რომლებიც დაფიქსირდა საათობრივი ინტერვალით t ​​– t/2-დან t+ t/2-მდე;
Δt – საათის ინტერვალი;
N - შემოწმებული ობიექტების რაოდენობა.

სამუშაოს სიხშირე არის სამუშაო დღის ქვესაათის ინტენსივობა. დაკვირვების სიხშირისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი მნიშვნელობა არის a(t) = -P(t) ან a(t) = Q(t).

ამრიგად, დათვალიერების სიხშირეს, უხილავი რობოტების სანდოობასა და დანახვის სანდოობას შორის არის ცალსახა კავშირი დანახვის სიხშირეს შორის: Q(t) = ∫ a(t)dt.

ვიდმოვი თეორიულად განმარტავს საიმედოობას, როგორც შედეგს. თეორია ემყარება გლობალიზაციის სტატისტიკურ დაშლას. მათგან განათებული ელემენტები და სისტემები განიხილება, როგორც მასობრივი ობიექტები, რომლებიც მიეკუთვნებიან ერთ ზოგად აგრეგატს და მოქმედებენ სტატისტიკურად მსგავს გონებაში. თუ ვსაუბრობთ ობიექტზე, მაშინ, არსებითად, ჩვენ ვსაუბრობთ ობიექტის ზოგადი პოპულაციის, წარმომადგენლობითი შერჩევის შესახებ ამ პოპულაციისგან და ხშირად მთლიანი პოპულაციისგან აღების განხილვაზე.

ფართომასშტაბიანი ობიექტებისთვის, რობოტის P(t) გარეშე რობოტის საიმედოობის სტატისტიკური შეფასება შეიძლება მიღებულ იქნეს მცირე ნიმუშების სანდოობის ტესტირების შედეგების შეფასებით. შეფასების გამოთვლის მეთოდი დევს ტესტირების გეგმაში.

მოდით, N ობიექტის ნიმუში შემოწმდეს ჩანაცვლების გარეშე და განახლდეს დარჩენილი ობიექტის ხელმისაწვდომობამდე. მნიშვნელოვანია, რომ ერთი საათით ადრე კანი ჩანს t 1, …, t N. ტოდის სტატისტიკური შეფასება:

P*(t) = 1 - 1/N ∑η(t-t k)

de η - Alone Heaviside ფუნქცია.

სიმღერის განყოფილებაში უხილავი რობოტების საიმედოობისთვის, ხელით შეაფასეთ P * (t) = / N,
სადაც n(t) არის ობიექტების რაოდენობა, რომლებიც ექვემდებარებოდნენ t საათს.

დანახვის სიხშირეს, რომელიც განისაზღვრება დადასტურებული ვირუსების ჩანაცვლებით, ზოგჯერ დათვალიერების საშუალო სიხშირესაც უწოდებენ და მითითებულია ω(t)-ით.

3. აქტივობების ინტენსივობა

აქტივობების ინტენსივობა?
სადაც N av = /2 არის ობიექტების საშუალო რაოდენობა, რომლებიც წარმატებით მუშაობდნენ საათობრივი ინტერვალში Δt;
N i - ვირუსების რაოდენობა, რომლებიც დამუშავდა თითო ყურზე Δt ინტერვალით;
N i+1 – ობიექტების რაოდენობა, რომლებიც წარმატებით დამუშავდა საათობრივი ინტერვალის ბოლოს Δt.

რესურსების ტესტირება და სიფრთხილე ობიექტების დიდ ნიმუშებზე აჩვენებს, რომ ხედების უფრო დიდი ინტენსივობა დროთა განმავლობაში არამონოტონურად იცვლება.

დროის პერიოდის მრუდიდან ჩანს, რომ ობიექტის მოქმედების მთელი პერიოდი ჭკვიანურად შეიძლება დაიყოს 3 პერიოდად.
I - პერიოდი - შემოსავალი.

პროდუქტიულობის პრობლემები, როგორც წესი, ობიექტში დეფექტებისა და დეფექტური ელემენტების გამოვლენის შედეგია, რომელთა საიმედოობა საგრძნობლად დაბალია, ვიდრე საჭიროა. პროდუქტში ელემენტების დიდი რაოდენობით, სრულყოფილი კონტროლი მთლიანად არ გამორიცხავს ელემენტების დაკეცილ ელემენტებში მოხვედრის შესაძლებლობას, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს სხვა დეფექტები. გარდა ამისა, ამ პერიოდის დასრულებამდე შეიძლება მოხდეს შეცდომები დაკეცვისა და ინსტალაციის დროს, ასევე მომსახურე პერსონალის მიერ ობიექტის არასაკმარისი გაცნობა.

ასეთი ტიპების ფიზიკური ბუნება განმეორებადი ხასიათისაა და ვითარდება ნორმალური მოქმედების პერიოდის გამონაყარის ტიპებიდან, ასე რომ თქვენ შეგიძლიათ შეცვალოთ ისინი არა წინსვლისთვის, არამედ უმნიშვნელო უპირატესობებისთვის („დეფექტური ძლივს მენტვის მოცილება“).
რუჯის მქონე საგნის გარეგნობის ინტენსივობის დაქვეითება, კანის კანის ელემენტების პარამეტრის მუდმივი მნიშვნელობით, აიხსნება სუსტი ზოლების „დასველებით“ და მათი ჩანაცვლებით ყველაზე საიმედოებით. რაც უფრო ციცაბოა მრუდი ამ ხაზზე, მით უკეთესია: რაც უფრო ნაკლებ დეფექტურ ელემენტებს დაკარგავს ვირუსი მოკლევადიან პერიოდში.

დაწესებულების, ჯანდაცვის მიმწოდებლის საიმედოობისა და პროფესიული დაავადებების შეძენის შესაძლებლობის გასაზრდელად აუცილებელია:
განახორციელოს ელემენტების საფუძვლიანი შერჩევა;
განახორციელოს ობიექტის ტესტირება ექსპლუატაციამდე არსებულთან მიახლოებულ პირობებში და შეამოწმოს მხოლოდ დაკეცილი შემოწმებული ელემენტები;
წინასწარ დასაკეცი და მონტაჟი.

ტესტირების საშუალო საათი განისაზღვრება ტესტირების დროს. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი ეპიზოდებისთვის საჭიროა დამუშავების ვადის გაზრდა საშუალოზე რამდენჯერმე.

II - მე -4 პერიოდი - ნორმალური მუშაობა
ეს პერიოდი ხასიათდება იმით, რომ მომგებიანი პერიოდები უკვე დასრულებულია, ხოლო ცვეთასთან დაკავშირებული პერიოდები ჯერ არ მოსულა. ეს პერიოდი ხასიათდება ნორმალური ელემენტების ფორმირებით, რომელთა წარმოება ძალიან დიდია.

ამ ეტაპზე ნახვების ინტენსივობის დონის დაზოგვა ხასიათდება იმით, რომ ამოღებული ელემენტი იცვლება იმავეთი, ნახვის იგივე ინტენსივობით და არა ისეთი, როგორც მოსალოდნელი იყო სცენაზე და მოგებაზე. .

ამ ეტაპისთვის კიდევ უფრო დიდი მნიშვნელობა აქვს იმ ელემენტების უარყოფას და წინასწარ გაშვებას, რომლებიც უნდა შეიცვალოს.
დიზაინერს აქვს უდიდესი პოტენციალი. ხშირად, დიზაინის შეცვლა ან მხოლოდ ერთი ან ორი ელემენტის მუშაობის რეჟიმის გამარტივება უზრუნველყოფს მთლიანი ობიექტის საიმედოობის მნიშვნელოვან ზრდას. კიდევ ერთი გზა არის წარმოების სიცოცხლისუნარიანობის წინსვლა და წარმოებისა და ექსპლუატაციის სისუფთავე.

III – მე-3 პერიოდი – ცვეთა
ნორმალური მუშაობის პერიოდი დასრულდება, როდესაც საბურავები დაიწყებს ცვეთას. მოდის ვირუსის სიცოცხლის მესამე პერიოდი - ორსულობის პერიოდი.

ადამიანების დანაშაულის დონე მეზობლებთან ურთიერთობით სამსახურის ვადამდე იზრდება.

ვირტუალური სისტემის პერსპექტივიდან მოცემულ პერიოდში, Δt = t 2 - t 1 მითითებულია ვირტუალური სისტემის ვირტუალურობად:

∫a(t) = Q 2 (t) - Q 1 (t)

აზრების ინტენსივობა არის გონებრივი დარწმუნება იმისა, რომ Δt ინტერვალში იქნება აზრი გონებისთვის, სანამ მიაღწევს რა წერტილს λ(t) = /[ΔtP(t)]
λ(t) = lim /[ΔtP(t)] = / = Q"(t)/P(t) = -P"(t)/P(t)
ფრაგმენტები a(t) = -P"(t), შემდეგ λ(t) = a(t)/P(t).

ეს გამონათქვამები აყალიბებს კავშირს უხილავი სამუშაოს გავრცელებას, აფეთქებების სიხშირესა და ინტენსივობას შორის. ვინაიდან a(t) არის ფუნქცია, რომელიც არ იზრდება, შემდეგი მიმართება მოქმედებს:
ω(t) ≥ λ(t) ≥ a(t).

4. ჩუმად მუშაობის საშუალო საათი

უხილავი რობოტის საშუალო საათს უხილავი რობოტის საათის მათემატიკური გამოთვლა ეწოდება.

ყველაზე მნიშვნელოვანი: უხილავი რობოტების საშუალო საათი იგივე ფართობია უხილავი რობოტების საშუალო საათის ქვეშ.

სტატისტიკურად მნიშვნელოვანი: T* = ∑θ i /N 0
de θ I - i-ე ობიექტის მუშაობის საათი;
N 0 - ობიექტების რაოდენობა.

აშკარაა, რომ პარამეტრი T* არ შეიძლება გამოყენებულ იქნას ჩამდინარე წყლების გამწმენდი სისტემების საიმედოობის სრულად დასახასიათებლად, რამდენადაც ეს მხოლოდ პირველ შემთხვევაში არის საიმედოობის მახასიათებელი. მაშასადამე, სამმხრივი სიბლანტის სისტემების სანდოობა ხასიათდება ორ ერთდროულ ვიდებს შორის საშუალო საათით ან მათი საშუალო ზომით:
t av = ∑θ i /n = 1/ω(t),
de n - დღეების რაოდენობა საათში t;
θ i – ობიექტის მუშაობის საათი (i-1)-ე და მე-ე ობიექტებს შორის.

Napratsyuvannya na vidmova – საათის საშუალო მნიშვნელობა vidmova მოსამართლეებს შორის განახლებული ელემენტის გონებისთვის, რომელიც დადასტურებულია.

Ნაწილი 1.

შედი
თანამედროვე აღჭურვილობის განვითარება ხასიათდება სირთულის მნიშვნელოვანი ზრდით. სირთულე გულისხმობს სპეციფიკაციის დროულობისა და სისწორის გაზრდილ გარანტიას.
საიმედოობის პრობლემა დაიწყო 50-იან წლებში, როდესაც დაიწყო სისტემების სწრაფი გართულების პროცესი და დაიწყო ახალი ობიექტების დანერგვა. ამ დროს გამოჩნდა პირველი პუბლიკაციები, რომლებიც განსაზღვრავენ კონცეფციას და მნიშვნელობას, რომელიც ვრცელდება სანდოობაზე [1] და შეიქმნა მეთოდოლოგია სტატისტიკური მეთოდების გამოყენებით მოწყობილობების სანდოობის შესაფასებლად და განვითარებისათვის.
მოწყობილობის (ობიექტის) ქცევის მონიტორინგი მუშაობის საათის განმავლობაში და მისი სიმძლავრის შეფასება მიუთითებს მის საიმედოობაზე. ტერმინი „ექსპლუატაცია“ ჰგავს ფრანგულ სიტყვას „ექსპლუატაცია“, რაც ნიშნავს ქონებისა და მოგების წართმევას.
საიმედოობა - ობიექტის ძალა განსაზღვრული ფუნქციების შესასრულებლად, მითითებულ საზღვრებზე ოპერატიული ინდიკატორების დადგენის ღირებულების დაზოგვა.
ობიექტის საიმედოობის მკაფიოდ გამოხატვისა და მისი ექსპლუატაციის დაგეგმვისთვის გამოიყენება სპეციალური მახასიათებლები - საიმედოობის ინდიკატორები. ისინი საშუალებას გაძლევთ შეაფასოთ ობიექტის ან მისი ელემენტების სანდოობა სხვადასხვა გონებაში და მუშაობის სხვადასხვა ეტაპზე.
საიმედოობის ინდიკატორების შესახებ უფრო დეტალური ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ GOST 16503-70 - "სამრეწველო პროდუქტები. საიმედოობის ძირითადი ინდიკატორების ნომენკლატურა და მახასიათებლები.", GOST 18322-73 - "ტექნიკური მოვლა და აღჭურვილობის შეკეთების სისტემები. ტერმინები და მნიშვნელობები .", GOST 13377-75 - "სანდოობა ტექნოლოგიაში. ტერმინები და მნიშვნელობა."

ვიზნაჩენნია
საიმედოობა- ობიექტის [შემდეგი - (საკუთარი)] ძალაუფლება [შემდეგი - (PRO)] საჭირო ფუნქციების ამოსაღებად, მათი ოპერაციული შესრულების შენარჩუნებით დროის მოცემულ პერიოდში.
საიმედოობა არის კომპლექსური თვისება, რომელიც მოიცავს ეფექტურობის, საიმედოობის, გამძლეობის, შენარჩუნების და უსაფრთხოების ცნებებს.
პრაქტიკულობა- ეს არის რაკეტსაწინააღმდეგო თავდაცვის სისტემა, რა შემთხვევაშიც შენობა ფუნქციებს შეწყვეტს.
სიჩუმე- მნიშვნელოვანია შეინარჩუნოთ თქვენი პროდუქტიულობა სიმღერის საათის გაგრძელებით. იდეას, რომელიც ანადგურებს რაკეტსაწინააღმდეგო თავდაცვის ეფექტურობას, ბოროტს უწოდებენ. ვიდმოვა, რომ თვითდამშვიდებას სისუსტე ჰქვია.
გამძლეობა- შესაძლებელია მისი ეფექტურობის ბოლომდე შენახვა, თუ მისი ექსპლუატაცია შეუძლებელი გახდება ტექნიკური, ეკონომიკური მიზეზების, უსაფრთხოების აღჭურვილობისა და ძირითადი რემონტის საჭიროების გამო.
შენარჩუნებაუნარიანობა- ნიშნავს რაკეტსაწინააღმდეგო თავდაცვის სისტემაზე ყურადღების მიქცევას გაუმართაობისა და პრობლემების გამოვლენამდე და მათი აღმოფხვრა რემონტისა და ტექნიკური უზრუნველყოფის გზაზე.
Შენახვა- ჩვენი რაკეტსაწინააღმდეგო თავდაცვის სისტემა მუდმივად აუმჯობესებს თავის პროდუქტიულობას ტექნიკური სერვისების შენახვისა და შენარჩუნებით.

საიმედოობის ძირითადი მაჩვენებლები
საიმედოობის მთავარი მკაფიო მაჩვენებლებია რობოტის სანდოობა, მუშაობის ინტენსივობა და საშუალო დატვირთვა.
უგონო რობოტის შესაძლებლობა P(t)არის დარწმუნება, რომ განსაზღვრულ ვადაში , Vidmova PRO არ არის დამნაშავე. ეს მაჩვენებელი გამოითვლება რაკეტსაწინააღმდეგო თავდაცვის ელემენტების რაოდენობასთან მიმართებაში, რომლებიც ამ დრომდე ჩუმად იყო დამუშავებული სარაკეტო თავდაცვის ელემენტების მინიმალურ რაოდენობამდე, რომლებიც ადრეულ ეტაპზეა.
Vidm ინტენსივობა ლ(ტ)- რამდენიმე სახეობა n(t)სარაკეტო თავდაცვის ელემენტები საათში, მიყვანილი ელემენტების საშუალო რაოდენობამდე ნტ OB, ყველაზე მნიშვნელოვანი ამ მომენტში :
l (t) = n (t) / (Nt * D t) , დე
- პაემნები ერთ საათში.
Მაგალითად: 1000 სარაკეტო თავდაცვის ელემენტმა 500 წელი გაძლო. ამ საათის განმავლობაში დაიჭირეს 2 ელემენტი. ზვიდი, l (t )= n (t )/(Nt * D t )=2/(1000*500)=4*10 -6 1/წელი მერე. 1 წელიწადში შეგიძლიათ მიიღოთ 4 ელემენტი მილიონზე.
კომპონენტების ტიპების ინტენსივობის ინდიკატორები აღებულია წინასწარ არსებული მონაცემებიდან [1, 6, 8]. კონდახისთვის ხედების ინტენსივობა მორგებულია ლ(ტ)გარკვეული ელემენტების.

ელემენტის დასახელება

სახეობების ინტენსივობა, *10 -5, 1/წელი

რეზისტორები

კონდენსატორები

ტრანსფორმატორები

ინდუქციური კოჭები

მოწყობილობების გადართვა

შედუღებული კავშირი

მავთული, კაბელები

ელექტროდვიგუნი


რაკეტსაწინააღმდეგო თავდაცვის სისტემის საიმედოობა ხასიათდება მონაცემთა ნაკადით რიცხობრივად, მიმდებარე მოწყობილობების ტიპების ინტენსივობის შედარებითი რაოდენობა:
L = ål i
ფორმულის მიღმა დგას ელემენტების ნაკადი და სხვა სარაკეტო თავდაცვის მოწყობილობები, რომლებიც იქმნება, თავისებურად, სხვადასხვა ერთეულებიდან და ელემენტებიდან, რომლებიც ხასიათდება მოქმედებების საკუთარი ინტენსივობით. ფორმულა მოქმედებს სისტემაში წყლის ნაკადის გაფართოებისთვის ელემენტები ერთდროულად, თუ რომელიმე მათგანი შეიძლება მთელი სისტემის ყურადღების მიქცევა მთლიანად. ელემენტების ამ კომბინაციას ლოგიკურად თანმიმდევრული და ფუნდამენტური ეწოდება. გარდა ამისა, ლოგიკურია ელემენტების პარალელურად დაკავშირება, თუ ერთ-ერთი მათგანის გამომავალი არ მივყავართ სისტემას მთლიანობაში. კავშირი უხილავი რობოტების საიმედოობას შორის P(t)და ვიდეოების ნაკადი მითითებულია:
P (t) = exp (- D t) აშკარად 0І 0< P (t )<1 і p(0) = 1,p (¥)=0
საშუალო განაცხადი vidmov-ზე რომ- ეს არის OB-ის გაანგარიშების მათემატიკური გაანგარიშება პირველ საფეხურზე:
მდე=1/ L =1/(აი) , ან სხვაგვარად, გთხოვთ: L = 1/მდე
ჩუმად მუშაობის საათი არის ტრადიციული შემობრუნების წერტილი სამუშაოს ინტენსივობისთვის.
Მაგალითად : ელემენტის ტექნოლოგია უზრუნველყოფს გამონაბოლქვის საშუალო ინტენსივობას l i = 1 * 10 -5 1 / წელიწადში . როდესაც vikoristanny PRO-ში N=1*10 4ელემენტარული დეტალები ხედების მთლიანი ინტენსივობა დაახლოებით = N * l i = 10 -1 1/წელიწადში . ეს არის ჩუმად მუშაობის საშუალო საათი მდე = 1/ლ პრო = 10 თ) თუ ჩვენ დავაყენებთ რაკეტსაწინააღმდეგო თავდაცვის სისტემას, რომელიც დაფუძნებულია 4 დიდ ინტეგრირებულ სქემზე (GIC), მაშინ რობოტიანი მუშაობის საშუალო საათი გაიზრდება N/4 = 2500-ჯერ და საწყობი 25000 საათი ან 34 თვე ან დაახლოებით 3 წელი.

ნდობის როზრახუნოკი
ფორმულები საშუალებას გაძლევთ შეცვალოთ OB-ის საიმედოობის სტრუქტურა, გამომავალი მონაცემების მიხედვით - OB-ის საწყობი, მუშაობის რეჟიმი, მისი კომპონენტების (ელემენტების) ტიპების ინტენსივობა. თუმცა, პრაქტიკული თვალსაზრისით, საიმედოობა რთულია იმის გამო, რომ არ არის სანდო მონაცემები სარაკეტო თავდაცვის ელემენტების, კომპონენტებისა და მოწყობილობების მოქმედებების ინტენსივობის შესახებ. ამ სიტუაციიდან გამოსავალი არის კოეფიციენტის მეთოდის მართებულობა. მეთოდის კოეფიციენტის არსი მდგომარეობს იმაში, რომ პროვიკორისტის სანდოობის განვითარების გამო, ხედების ინტენსივობა არ არის აბსოლუტური. მე მედა საიმედოობის კოეფიციენტი კი, რომელიც დაკავშირებულია მნიშვნელობასთან მე მეაქტივობების ინტენსივობით LBნებისმიერი ძირითადი ელემენტი:
ki = l i / l b
საიმედოობის ფაქტორი კიპრაქტიკული არ არის მოტყუება ოპერაციის გონებაში, მაგრამ ამ ელემენტისთვის ეს არის მუდმივი და მოქმედების გონების შესაბამისობა კუდაზღვეულია რეგულარული ცვლილებებით LB. როგორც რეზისტორის აგების თეორიისა და პრაქტიკის ძირითადი ელემენტი. კომპონენტების საიმედოობის ინდიკატორები აღებულია განვითარების წინა მონაცემებიდან [1, 6, 8]. მარაგისთვის დადგენილია სანდოობის კოეფიციენტი კიგარკვეული ელემენტების. Მაგიდაზე 3-მა შექმნა გონების კოეფიციენტი ოპერაციისთვის კუსხვადასხვა ტიპის აღჭურვილობის რობოტები.
დესტაბილიზაციის ძირითადი ფაქტორების ელემენტების საიმედოობაზე გავლენა - ელექტრული ძაბვა, საშუალო ტემპერატურა - უზრუნველყოფილია კორექტირების კოეფიციენტების შემოღებით. . Მაგიდაზე დადგენილია ტვინის 4 ფაქტორი რობოტები სხვადასხვა ტიპის ელემენტებისთვის. სხვა ფაქტორების შემოდინების გამოჩენა - ხე, ტენიანობა და ა.შ. - იგი განისაზღვრება საბაზისო ელემენტის ელემენტების ინტენსივობის კორექტირებით კორექტირების ფაქტორების დახმარებით.
რაკეტსაწინააღმდეგო თავდაცვის ელემენტების საიმედოობის ეფექტური კოეფიციენტი კორექტირების კოეფიციენტების კორექტირებით:
ki"=a1*a2*a3*a4*ki*ku, დე
კუ- მოქმედი ტვინის კოეფიციენტის ნომინალური მნიშვნელობა
კი- სანდოობის კოეფიციენტის ნომინალური მნიშვნელობა
a1- კოეფიციენტი, რომელიც შეესაბამება ელექტრომომარაგების შემოდინებას U, I ან P-ის გასწვრივ
a2- კოეფიციენტი ზრდის ბირთვის ტემპერატურას
a3- უპირატესობის შემცირების კოეფიციენტი ნომინალური მნიშვნელობიდან U, I ან P-სთვის
a4- ამ ელემენტის ვიკორიზაციის კოეფიციენტი მთლიან რაკეტსაწინააღმდეგო თავდაცვის სისტემასთან შედარებით

უმოვის ექსპლუატაცია

ტვინის თანაფარდობა

ლაბორატორიული გონება

სტაციონარული აღჭურვილობა:

შენობაში

პოზა

რუხომას აღჭურვილობა:

კორაბელნა

ავტომობილები

პოიზნა

ელემენტის სახელი და პარამეტრები

უპირატესობის კოეფიციენტი

რეზისტორები:

ძაბვის უკან

ბიძგისთვის

კონდენსატორები

ძაბვის უკან

რეაქტიული შტამის უკან

სწორი ხაზის გასწვრივ

კარიბჭის მიღმა დაძაბულობა

ტემპერატურის გადასვლისთვის

კოლექტორის ნაკადის გასწვრივ

Ვოლტაჟი კოლექციონერ-ემიტერი

ვარდისფერი ძალისხმევის მიღმა

განადგურების ბრძანება მდგომარეობს შეტევაში:
1. განსაზღვრულია რაკეტსაწინააღმდეგო თავდაცვის ნორმალურ მუშაობას დამახასიათებელი ხელისუფლების მნიშვნელოვანი მნიშვნელობა.
2. შეადგინეთ რაკეტსაწინააღმდეგო თავდაცვის სისტემის ელემენტ-ელემენტზე მნიშვნელოვანი დიაგრამა, რაც გულისხმობს ელემენტების შეერთებას, როდესაც მათ ენიჭებათ მოცემული ფუნქცია. დამატებითი ელემენტები, რომლებიც ექვემდებარება რაკეტსაწინააღმდეგო თავდაცვის ფუნქციის ხელშეკრულებას, არ ვრცელდება დაზღვევა.
3. გამომავალი მონაცემები მითითებულია სანდოობის დაშლისთვის:

  • ელემენტების ტიპი, რაოდენობა, ნომინალური მონაცემები
  • რობოტის რეჟიმი, ბირთვის ტემპერატურა და სხვა პარამეტრები
  • ვიკორისტული ელემენტების კოეფიციენტი
  • გონების კოეფიციენტი სისტემის მუშაობისთვის
  • მითითებულია ბაზის ელემენტი LBდა ტალღების ინტენსივობა LB"
  • ფორმულის შემდეგ: ki "= a 1* a 2* a 3* a 4* ki * ku მითითებულია საიმედოობის კოეფიციენტი

4. იდენტიფიცირებულია OB-ის საიმედოობის ძირითადი მაჩვენებლები, ლოგიკური თანმიმდევრული (მთავარი) დაკავშირებული ელემენტებით, კვანძებითა და მოწყობილობებით:

  • უხილავი რობოტების ძალა: P(t)=exp(-l b*to*) , დე
    Ni - ახალი ელემენტების რაოდენობა სარაკეტო თავდაცვაში
    n - რაკეტსაწინააღმდეგო თავდაცვის ელემენტების რაოდენობა, რომელთა დაკავშირება ძირითადად შესაძლებელია
  • ფოკუსირება ვიდმოვაზე:
    მდე = 1 / (ლ ბ *)

ვინაიდან ABM სქემაში არის სექციები პარალელურად დაკავშირებული ელემენტებით, მაშინ თავდაპირველად განისაზღვრება ამ ელემენტების საიმედოობის ინდიკატორები, შემდეგ კი მთლიანად ABM.
5. აღმოჩნდა, რომ სანდოობის ინდიკატორები ემთხვევა საჭიროებს. თუ ისინი არ ადასტურებენ, მაშინ ისინი ეჩვევიან ABOUT-ის () სანდოობის გაზრდას.
6. PRO-ს საიმედოობის გაზრდის გზები:
- ზემუნჯობის დანერგვა, როგორც ეს ხდება:

  • შიდა ელემენტი - უფრო საიმედო ელემენტების სტაგნაცია
  • სტრუქტურული - ნაკრძალი - მიწისქვეშა ან ცალკე

კონდახი როზრაჰუნკუ:
ჩვენ განვიხილავთ გულშემატკივართა საიმედოობის ძირითად ინდიკატორებს ასინქრონულ ელექტროძრავაზე. დიაგრამაზე მითითებულია. M-ის დასაწყებად დახურეთ QF და შემდეგ SB1. KM1 აშორებს სამაშველო ხაზს, იყენებს თავის კონტაქტებს KM2-ის მაშველ ხაზთან დასაკავშირებლად და SB1-ს დამატებითი კონტაქტით აშორებს. M-ის დასაკავშირებლად გამოიყენეთ SB2.

დაცვის სისტემა M აღჭურვილია FA და თერმული რელეებით KK1 და KK2. ვენტილატორი მუშაობს დახურულ ოთახში T=50C ნორმალურ რეჟიმში. დაშლისთვის, კოეფიციენტის მეთოდი ეფუძნება მიკროსქემის კომპონენტების საიმედოობის კოეფიციენტს. მიღებულია ძირითადი ელემენტის ელემენტების ინტენსივობა ლ ბ = 3 * 10 -8. პრინციპული სქემებიდან და ანალიზიდან ჩვენ შევადგინეთ ძირითადი სქემა საიმედოობის დაშლამდე (). სტრუქტურირებული წრე მოიცავს კომპონენტებს, რომლებიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას სრული მოწყობილობის შესაქმნელად. გამომავალი მონაცემები გამოქვეყნებულია ში.

ძირითადი ელემენტი, 1/წელი

LB

3*10 -8

კოფ. ექსპლუატაციის გონება

Vidm ინტენსივობა

LB '

ლ ბ * კუ = 7.5 * 10 -8

სამუშაო საათები, წელი

მიკროსქემის სქემის ელემენტი

როზარის წრედის ელემენტი

ელემენტების რაოდენობა

კოფ. საიმედოობა

კოფ. navantazhennya

კოფ. ელექტრო ნავანატაჟენია

კოფ. ტემპერატურა

კოფ. დაჟინებით დაჟინებით

კოფ. ვიკირისტანია

თვირ კოეფი. ა

კოფ. საიმედოობა

S(Ni*ki')

მომზადება დამთავრებამდე, წელი

1/[ l b '* S (Ni * ki')] = 3523.7

სათნოება

e [- l b '*To* S (Ni*ki')] =0.24

ანალიზის შედეგებისთვის შეგიძლიათ იხილოთ შემდეგი:
1. მიმართულება კონსტრუქციისკენ: მდე = 3524.
2. უხილავი რობოტის შესაძლებლობა: p(t)=0.24. სიმართლე ისაა, ვინც მოცემულ საათში მუშაობს მოცემულ გონებაში, სამუშაო არ არის დამნაშავე.

ნდობის რღვევის მიღმა.

1. ობიექტი (შემდგომში PRO) შედგება n ბლოკისგან, რომლებიც დაკავშირებულია თანმიმდევრულად (). უხილავი რობოტული კანის ბლოკის შესაძლებლობა გვ. შეიტყვეთ უხილავი რობოტის P სისტემის საიმედოობა ერთი შეხედვით.

გადაწყვეტილება: P=pn
2. რაკეტსაწინააღმდეგო თავდაცვის სისტემა შედგება n ბლოკისგან, რომლებიც დაკავშირებულია პარალელურად (). უხილავი რობოტული კანის ბლოკის შესაძლებლობა გვ. შეიტყვეთ უხილავი რობოტის P სისტემის საიმედოობა ერთი შეხედვით.

გადაწყვეტილება: P =1-(1-p ) 2
3. რაკეტსაწინააღმდეგო თავდაცვის სისტემა შედგება n ბლოკისგან, რომლებიც დაკავშირებულია პარალელურად (). უხილავი რობოტული კანის ბლოკის შესაძლებლობა გვ. უხილავი რობოტის ტუმბოს (P) შესაძლებლობა p1. შეიტყვეთ უხილავი რობოტის P სისტემის საიმედოობა ერთი შეხედვით.

გადაწყვეტილება: P=1-(1-p)*(1-p1*p)
4. სარაკეტო თავდაცვა შედგება n ბლოკისგან (), კანის ბლოკის უხილავი რობოტის საიმედოობის გამო. რაკეტსაწინააღმდეგო თავდაცვის სისტემის საიმედოობის გასაუმჯობესებლად, დუბლირება განხორციელდა იმავე ბლოკების გამოყენებით. გაარკვიეთ უხილავი რობოტული სისტემის მიზანშეწონილობა: კანის ბლოკის Pa დუბლირებით, მთელი Pb სისტემის დუბლირებით.

გადაწყვეტილება: Pa = n Pb = 2
5. რაკეტსაწინააღმდეგო თავდაცვის სისტემა შედგება n ბლოკისგან (დივ. სურ. 10). სათანადო C-ით, უხილავი რობოტის უნარი არის U1=p1, U2=p2. გაუმართავი C-ის შემთხვევაში, უხილავი რობოტის საიმედოობაა U1 = p1", U2 = p2". უხილავი რობოტის შესაძლებლობა C=ps. შეიტყვეთ უხილავი რობოტის P სისტემის საიმედოობა ერთი შეხედვით.

გადაწყვეტილება: P = ps *+(1- ps )*
9. რაკეტსაწინააღმდეგო თავდაცვის სისტემა შედგება 2 კვანძი U1 და U2. უხილავი რობოტების შესაძლებლობა საათობრივი t კვანძების ქვეშ: U1 p1=0.8, U2 p2=0.9. საათის დასრულების შემდეგ t PRO გაუმართაობა. გაარკვიეთ სიმართლე, რომ:
- H1 – გაუმართავი ვუზოლი U1
- H2 – გაუმართავი ვუზოლი U2
- H3 - გაუმართავი კვანძები U1 და U2
რეზოლუცია: ცხადია, არის პატარა შეცდომა H0, თუ დანაშაული სწორია.
პოდია A=H1+H2+H3
აპრიორი (cob) თვისებები:
- P(H1)=(1-p1)*p2=(1-0.8)*0.9=0.2*0.9=0.18
- P(H2)=(1-p2)*p1=(1-0.9)*0.8=0.1*0.8=0.08
- P(H3)=(1-p1)*(1-p2)=(1-0.8)*0.9=0.2*0.1=0.02
- A= i=1 3 *P(Hi)=P(H1)+P(H2)+P(H3)=0.18+0.08+0.02=0.28
მათი თვისებების აპოსტერიონები (ბოლოები):
- P(H1/A)=P(H1)/A=0.18/0.28=0.643
- P(H2/A)=P(H2)/A=0.08/0.28=0.286
- P(H3/A)=P(H3)/A=0.02/0.28=0.071
10. რაკეტსაწინააღმდეგო თავდაცვის სისტემა შედგება U1 ტიპის m ბლოკისაგან და U2 ტიპის n ბლოკისგან. უხილავი რობოტის შესაძლებლობა საათის ქვეშ t კანის ბლოკი U1=p1, კანის ბლოკი U2=p2. რობოტული სარაკეტო თავდაცვისთვის საკმარისია U1 ტიპის ორი ბლოკი და ერთდროულად U2 ტიპის ორი ბლოკი შეფერხების გარეშე განხორციელდეს. შეიტყვეთ უხილავი რობოტების ძალაუფლების შესახებ.
გამოსავალი: Pod A (ჩუმი რობოტი PRO) შეიცავს 2 საფეხურს:
- A1 - (U1 ტიპის სამუშაოს არანაკლებ 2 3 მ ბლოკი)
- A2 - (ნამუშევარი U2 ტიპის n ბლოკიდან მინიმუმ 2)
U1 ტიპის ჩუმად მომუშავე ბლოკების რიცხვი X1 არის ეტაპობრივი მნიშვნელობა, რომელიც ნაწილდება ბინომიალური კანონის მიხედვით m, p1 პარამეტრებით. A1-ის მნიშვნელობა არის ის, რომ X1-ს ექნება არანაკლებ 2-ის მნიშვნელობა, ასე რომ:

P(A1))=P(X1>2)=1-P(X1<2)=1-P(X1=0)-P(X1=1)=1-(g1 m +m*g2 m-1 *p1), de g1 = 1-p1

ანალოგიურად : P(A2)=1-(g2 n +n*g2 n-1 *p2), de g2 = 1-p2

უგუნური რობოტების ABM ძალა:

=P(A)=P(A1)*P(A2)= * , de g1 = 1-p1, g2 = 1-p2

11. ABM შედგება 3 კვანძისგან (). კვანძს U1 აქვს n1 ელემენტი l1 აქტივობების ინტენსივობის გამო. U2 კვანძს აქვს n2 ელემენტი l2 ტიპის ინტენსივობის გამო. U3 კვანძს აქვს n3 ელემენტი l2 ტიპის ინტენსივობის გამო, რადგან U2 და U3 დუბლირებენ ერთმანეთს. U1 კარგად მიდის, როგორც არანაკლებ 2 ელემენტში. U2 chi U3, რადგან დუბლიკატი, გამოდიან ჰარმონიაში, თითქოს მათში ერთი ელემენტი იყო გამოვლენილი. PRO ცდება U1 ან U2 და U3 ერთდროულად გადაადგილებით. კანის ელემენტის უხილავი რობოტის უნარი პ. გაარკვიეთ ის ფაქტი, რომ ერთ საათში რაკეტსაწინააღმდეგო თავდაცვის სისტემა კარგად ვერ წავა.
ფრეტის U 2 და U 3 დონეებიდან გამოსვლის ალბათობა:

R2=1-(1-p2) n2 R3=1-(1-p3) n3

სარაკეტო თავდაცვის შესახებ ყველაფრის თავიდან აცილების მნიშვნელობა:
R=R1+(1-R1)*R2*R3

ლიტერატურა:

  • მალინსკი ვ.დ. რადიოტექნიკის გამოცდა, „ენერგია“, 1965 წ.
  • GOST 16503-70 - "სამრეწველო პროდუქტები. საიმედოობის ძირითადი მაჩვენებლების ნომენკლატურა და მახასიათებლები."
  • შიროკოვი ა.მ. რადიოელექტრონული მოწყობილობების საიმედოობა, M, Vishcha School, 1972 წ
  • GOST 18322-73 - "ტექნიკის ტექნიკური მოვლისა და შეკეთების სისტემები. ტერმინები და მნიშვნელობა."
  • GOST 13377-75 - "ტექნოლოგიის საიმედოობა. ტერმინები და მნიშვნელობა."
  • კოზლოვი ბ.ა., უშაკოვი ი.ა. მრჩეველი რადიოელექტრონიკისა და ავტომატიზაციის მოწყობილობების საიმედოობის განვითარების საკითხებში, M, Rad. რადიო, 1975 წ
  • Perrote A.I., Storchak M.O. კვების საიმედოობა REA, M, Rad. რადიო, 1976 წ
  • ლევინ ბ.რ. რადიოტექნიკური სისტემების საიმედოობის თეორია, მ, რად. რადიო, 1978 წ
  • GOST 16593-79 - "ელექტროძრავები. ტერმინები და მნიშვნელობები."

ᲛᲔ. ბრაგინი 08.2003 წ.

ვირუსის () ინტენსივობას უწოდებენ ვირუსის ინტენსივობას, რომლის აღდგენა შეუძლებელია, ერთ საათში გონებისთვის, რომ ვირუსი იმ მომენტამდე არ ვიბრირებულა. ვთქვათ, რომ ეს ელემენტი მუშავდება 0-დან ტ-მდე ინტერვალით. რა არის დარწმუნებული, რომ ეს ელემენტი უნდა მომზადდეს ინტერვალებით.

და უხილავი რობოტების იდეა არის 0-დან ტ-მდე. რობოტის გარეშე მუშაობის ეტაპი t-დან t 1-მდე.

იმისათვის, რომ ელემენტი უსაფრთხოდ დამუშავდეს vin ინტერვალზე, ის უსაფრთხოდ უნდა დამუშავდეს 0-დან t ინტერვალით.

P(AB)=P(A)*P(B/A) (1)

P(A) = P(0, t) - ელემენტის უხილავი მოქმედების საიმედოობა 0-დან ტ-მდე ინტერვალში.

Р(В/А) = Р(t,t 1) – გონების მენტალიტეტი, რომელსაც მცირე მნიშვნელობა აქვს.

P(B/A)= P(t,t 1)=P(AB)/P(A); P(AB) = P(0, t 1).

0, t= 0,t+ t, t 1,

Р(t,t 1)= Р(0,t 1)/ Р(0,t) (2)

Р(t,t 1)= Р(t 1)/ Р(t) (2а)

ელემენტის ხილვადობა ინტერვალებით (t, t 1):

ეჭვიანობა (3) შეიძლება გადაიწეროს როგორც: . გაამრავლეთ რიცხვი და მოაწერეთ ხელი (4) ზე.

ჩვენ შევიყვანეთ მნიშვნელობა - აქტივობის ინტენსივობა.

ეჭვიანობისგან (5) კმაყოფილებისგან (6) გამოვრიცხავთ: , .

(7)-დან გამომდინარეობს, რომ ხედვის ინტენსივობა არის ხედვის ინტენსივობის თანაფარდობა ინტერვალთან () ზე. ხედების ინტენსივობა მითითებულია (7)-ით, ხოლო ხედების ინტენსივობა - იგივეობით (6). როგორც ჩანს (6), მნიშვნელობა შეიძლება განისაზღვროს სანდოობის ფუნქციის გრაფიკიდან, როგორც ფერდობის ტანგენსის რიცხვითი მნიშვნელობის თანაფარდობა მრუდთან სანდოობის ფუნქციის რიცხვითი ორდინატთან.

მას შემდეგ, რაც ვიზუალური ელემენტების ინტენსივობა გახდება ცნობილი, შეიძლება განვითარდეს ნებისმიერი დასაკეცი სისტემის რობოტის საიმედოობა. საწყობის ელემენტების უცნობი ფუნქციები მოიცავს უხილავი რობოტების შესაძლებლობას.

რაც უფრო ნაკლები ვიცით ელემენტების შესახებ, მით მეტი სარგებელი გვაქვს ვირუსისთვის.

ეფექტების ინტენსივობა შეიძლება განისაზღვროს ვირუსების ტესტირების საფუძველზე.

მისაღებია P(t) – є პარამეტრი: , - ელემენტების რაოდენობა, რომლებიც დაუდგენელი გახდა. შემდეგ მცირე პერიოდში და ნიმუშების დიდი რაოდენობით ტესტირება ნ.

de არის ელემენტების რაოდენობა, რომლებიც აღმოჩენილია საათის ინტერვალით, n(t) არის ელემენტების რაოდენობა, რომლებიც არ იქნა აღმოჩენილი.

ექსპერიმენტული მრუდი იცვლება გლუვი მრუდით. რაც უფრო დიდია N და რაც უფრო მოკლეა საათის ინტერვალი, მით უფრო ზუსტია ექსპერიმენტული მახასიათებელი და მით უფრო გლუვია მრუდი, რომელიც წარმოადგენს ტალღების ინტენსივობის ეფექტურ სურათს.

ერგოდიკური თეორია.მრავალმხრივობის თეორიაზე დაყრდნობით, საშუალო მნიშვნელობის ერგოდიული თეორია (მათემატიკური გამოთვლა) კუმულაციური სიფრთხილით უდრის საშუალო მნიშვნელობას საათში, რომელიც განისაზღვრება ერთი სისტემით (ელემენტებით).


ამ შემთხვევაში, ეს ნიშნავს, რომ დროთა განმავლობაში მიღებული პირველი ელემენტისთვის მხედველობის ინტენსივობის ცვლილება საათში შეიძლება აღწერილი იყოს იმავე კანონით, როგორც ინტენსივობა, რომელიც გამოვლენილია დიდი ჯგუფის მსგავსი ელემენტების ტესტირებისას.

მითითებების ფუნქციის ტიპი 3 დამახასიათებელი ნაკვეთი:

I – საკვლევი ნაკვეთი; II – ნორმალური მუშაობა; III - სინუსური სიმპტომების ნაკვეთი, რომელიც შეიძლება იყოს raptovye სახეობა.

ნაკვეთებად დაყოფა ჭკვიანურია, მაგრამ ის ასევე საშუალებას გაძლევთ შეხედოთ ნაკვეთებზე ელემენტების მუშაობას და თითოეული ნაკვეთისთვის დაადგინოთ საკუთარი გაყოფის კანონი.

უხილავი რობოტების მოწინავე ფორმულა საშუალებას გაძლევთ გამოთვალოთ P აქტივობის ინტენსივობის მიხედვით.

აუცილებელია რობოტის შესაძლებლობების შეფასება რობოტის გარეშე. ეჭვიანობა (12) მართალია გონებისთვის, რომ მომენტში t 1 ელემენტი პროდუქტიულ მდგომარეობაში იყო.